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公开(公告)号:CN115437156B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211055292.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于Tomo‑PIV的均匀体积激光生成系统和方法,属于激光扩束技术领域,所述系统包括:激光器发出出射光;鲍威尔棱镜组,将出射光进行多次一维扩束得到扩束体积光;准直器与鲍威尔棱镜组共焦放置,用于对扩束体积光进行准直得到均化体积光;单向扩束组件用于对均化体积光进行扩束得到矩形体积光;矩形狭缝组件用于对矩形体积光进行切割,得到矩形分布的规则体积光。本发明利用了鲍威尔棱镜的匀光特性,高斯线激光通过鲍威尔棱镜后会被整形为光强分布较为均匀的面激光,随后对其进行准直,最后将准直后的扩束体积光进行小角度的单方向发散,以提高其截面长度,从而得到截面为矩形的均匀分布体积光。
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公开(公告)号:CN110956882A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911385855.X
申请日:2019-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G09B23/16
Abstract: 本发明属于教学用具技术领域,并具体公开了一种简易温度场测量系统及其应用。该系统包括双荧光素溶液、连续激光器、分光片、第一滤光片、第二滤光片、第一拍摄设备、第二拍摄设备和后处理设备,其中双荧光素溶液注满待测容器,连续激光器发射连续片状激光形成测量平面,分光片与测量平面垂直,第一滤光片和第二滤光片分别设置在分光片的两个分光方向上,第一拍摄设备和第二拍摄设备设置在其后侧,用于获取测量平面的荧光强度图像,通过后处理设备处理后得到待测容器的温度场。本发明利用连续激光器连续照亮待测容器,能够规避实验中对于激光器、相机在时间上高同步性的要求,同时还能避免激光分布不均匀的问题,有效提高实验的安全性和准确性。
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公开(公告)号:CN110956882B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN201911385855.X
申请日:2019-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G09B23/16
Abstract: 本发明属于教学用具技术领域,并具体公开了一种简易温度场测量系统及其应用。该系统包括双荧光素溶液、连续激光器、分光片、第一滤光片、第二滤光片、第一拍摄设备、第二拍摄设备和后处理设备,其中双荧光素溶液注满待测容器,连续激光器发射连续片状激光形成测量平面,分光片与测量平面垂直,第一滤光片和第二滤光片分别设置在分光片的两个分光方向上,第一拍摄设备和第二拍摄设备设置在其后侧,用于获取测量平面的荧光强度图像,通过后处理设备处理后得到待测容器的温度场。本发明利用连续激光器连续照亮待测容器,能够规避实验中对于激光器、相机在时间上高同步性的要求,同时还能避免激光分布不均匀的问题,有效提高实验的安全性和准确性。
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公开(公告)号:CN109701547A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811602780.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/889 , F23G7/07
Abstract: 本发明公开了一种Mn-Ce的甲烷燃烧催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将锰基盐Mn2+水溶液与高锰酸钾KMnO4溶液混合,并加碱溶液保持混合溶液PH值为酸性;(2)对混合溶液进行老化处理,过滤得到MnOx固体;(3)将MnOx固体与铈基盐Ce4+水溶液混合,进行水热反应,过滤得到MnCeOx固体;(4)对MnCeOx固体干燥、焙烧得到含有KyMn8O16的Mn-Ce催化剂。应用本发明可获得具有更好催化活性的甲烷催化剂,且催化剂具有较强的热稳定性和抗硫能力。与其它现有Mn-Ce催化剂制备方法相比,本方法制备工艺简单,制备过程总时长较短,催化剂的甲烷转化率高,具有较好的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN114721162B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210305531.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开用于Tomo‑PIV体积光光路的调整系统和标定板位置的校正方法,属于Tomo‑PIV领域。包括:反射镜架,用于固定激光反射镜,且反射镜架倾斜平面与水平面的夹角为45°;激光反射镜,用于反射水平入射的体积光;俯仰台,用于在xy平面俯仰微调反射镜架的角度,使得反射的体积光平行于yz平面出射;光阑,用于将平行于yz平面出射的体积光切割为边界强度分明的指定规则形状;升降台,用于调整上述装置与入射体积光的相对高度,使得水平入射的体积光能通过激光反射镜反射并使反射的体积光的光轴通过光阑中心。本发明通过调整光阑和升降台,一方面将体积光切割为较为规则的形状,另一方面,切割掉体积光强度较低的边界,提高了体积光的边界强度。
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公开(公告)号:CN109701547B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811602780.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/889 , F23G7/07
Abstract: 本发明公开了一种Mn‑Ce的甲烷燃烧催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将锰基盐Mn2+水溶液与高锰酸钾KMnO4溶液混合,并加碱溶液保持混合溶液PH值为酸性;(2)对混合溶液进行老化处理,过滤得到MnOx固体;(3)将MnOx固体与铈基盐Ce4+水溶液混合,进行水热反应,过滤得到MnCeOx固体;(4)对MnCeOx固体干燥、焙烧得到含有KyMn8O16的Mn‑Ce催化剂。应用本发明可获得具有更好催化活性的甲烷催化剂,且催化剂具有较强的热稳定性和抗硫能力。与其它现有Mn‑Ce催化剂制备方法相比,本方法制备工艺简单,制备过程总时长较短,催化剂的甲烷转化率高,具有较好的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN114690514B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210430875.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于Stereo‑PIV的摄影领域,具体涉及一种用于Stereo‑PIV的相机机身和镜头的转接方法,包括:采用自定义移轴转接环连接用于Stereo‑PIV的相机机身和镜头,其中自定义移轴转接环由商用移轴转接环的卡口以外的功能模块以及通过以下方式所设计的卡口构成:根据待转接的相机机身和所镜头的法兰距,以使用移轴转接环转接后相机机身的法兰距与镜头的法兰距相等为目标,确定自定义移轴转接环的长度,将该长度减去功能模块的长度,得到待设计卡口的厚度;测量商用移轴转接环中卡口的功能模块一侧的结构参数,作为待设计卡口的连接功能模块一侧的结构参数;待设计卡口的连接相机机身一侧的结构参数根据待转接的相机机身结构确定。本发明能够实现移轴转接环的低成本应用。
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公开(公告)号:CN115876732A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211338336.X
申请日:2022-10-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于激光整形相关技术领域,并公开了一种用于3DLIF的扫描片光生成系统。该系统包括三个模块,1级扩束准直模块、可旋转光阑和2级扩束模块,其中,1级扩束准直模块用于输出预设宽度的准直片光;可旋转光阑外圆周上设置有两条狭缝带,每条狭缝带沿圆周方向逐渐上升,且每条狭缝带中包括连续分布的多个矩形狭缝,两条狭缝带中的矩形狭缝关于可旋转光阑的轴心对称,准直片光从其中一个矩形狭缝射入,经入射狭缝切割后从与其对称的狭缝中射出,整形为线激光;2级扩束模块用于将线激光整形为具有扩散角度的扫描片激光。通过本发明,解决当前应用于3DLIF技术的片光源扫描系统结构复杂,安装要求苛刻,以及片光不平行的问题。
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公开(公告)号:CN115437156A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211055292.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于Tomo‑PIV的均匀体积激光生成系统和方法,属于激光扩束技术领域,所述系统包括:激光器发出出射光;鲍威尔棱镜组,将出射光进行多次一维扩束得到扩束体积光;准直器与鲍威尔棱镜组共焦放置,用于对扩束体积光进行准直得到均化体积光;单向扩束组件用于对均化体积光进行扩束得到矩形体积光;矩形狭缝组件用于对矩形体积光进行切割,得到矩形分布的规则体积光。本发明利用了鲍威尔棱镜的匀光特性,高斯线激光通过鲍威尔棱镜后会被整形为光强分布较为均匀的面激光,随后对其进行准直,最后将准直后的扩束体积光进行小角度的单方向发散,以提高其截面长度,从而得到截面为矩形的均匀分布体积光。
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公开(公告)号:CN114721162A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210305531.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开用于Tomo‑PIV体积光光路的调整系统和标定板位置的校正方法,属于Tomo‑PIV领域。包括:反射镜架,用于固定激光反射镜,且反射镜架倾斜平面与水平面的夹角为45°;激光反射镜,用于反射水平入射的体积光;俯仰台,用于在xy平面俯仰微调反射镜架的角度,使得反射的体积光平行于yz平面出射;光阑,用于将平行于yz平面出射的体积光切割为边界强度分明的指定规则形状;升降台,用于调整上述装置与入射体积光的相对高度,使得水平入射的体积光能通过激光反射镜反射并使反射的体积光的光轴通过光阑中心。本发明通过调整光阑和升降台,一方面将体积光切割为较为规则的形状,另一方面,切割掉体积光强度较低的边界,提高了体积光的边界强度。
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